40 research outputs found

    Study of the mechanical behavior of leaded copper by scratch test and nanoindentation

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    Copper-lead was investigated by scratch tests under two set of experiments conditions: at progressive loads (0 – 200 N) and at two different constant loads (20 – 30 N). These tests were made to assess the adhesion properties to determine the critical normal load of copper- lead journal bearings material. The morphologies of material after scratches are synthesized by optical microscope. Nanoindentation studies of copper-lead provide the possibility of examining a variety of mechanical events due to porosity and pre-existing defects in material. The resulting data are analyzed in terms of load–displacement curves and various comparative parameters, such as hardness and Young’s modulus

    Study of the mechanical behavior of leaded copper by scratch test and nanoindentation

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    Copper-lead was investigated by scratch tests under two set of experiments conditions: at progressive loads (0 – 200 N) and at two different constant loads (20 – 30 N). These tests were made to assess the adhesion properties to determine the critical normal load of copper- lead journal bearings material. The morphologies of material after scratches are synthesized by optical microscope. Nanoindentation studies of copper-lead provide the possibility of examining a variety of mechanical events due to porosity and pre-existing defects in material. The resulting data are analyzed in terms of load–displacement curves and various comparative parameters, such as hardness and Young’s modulus

    Comparaison du comportement tribologique de deux revĂŞtements antifriction pour coussinets conventionnels

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    L'identification des propriétés tribologiques des matériaux reste encore une voie très ouverte. En effet, Ia problématique scientifique traitée par les chercheurs de divers laboratoires est centrée sur I' expérimentation et I' optimisation des propriétés mécaniques ( dureté, élasticité, plasticité, contraintes résiduelles ... etc.) et comportement tribologique (frottement, usure) [1]. Les activités qui en découlent sont par nature interdisciplinaires dans Ia mesure ou l'objectif partage par !'ensemble des études consiste a corréler les phénomènes physiques et chimiques, Ia composition et Ia micro structuration des couches avec leurs grandeurs mécaniques et leurs caractéristiques de frottement et usure identifiées par diverses méthodes et procédures de synthèses. Ces corrélations sont alors en mesure de conduire a un meilleur contrôle du procédé d' élaboration sur les caractéristiques tribologiques du matériau. Cet apport de connaissances est un préalable a tout développement applique qui pourrait être envisage a long terme, notamment dans une perspective industrielle de production de matériaux sollicites en particulier sur le plan mécanique [1-4]

    Comparaison du comportement tribologique de deux revĂŞtements antifriction pour coussinets conventionnels

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    L'identification des propriétés tribologiques des matériaux reste encore une voie très ouverte. En effet, Ia problématique scientifique traitée par les chercheurs de divers laboratoires est centrée sur I' expérimentation et I' optimisation des propriétés mécaniques ( dureté, élasticité, plasticité, contraintes résiduelles ... etc.) et comportement tribologique (frottement, usure) [1]. Les activités qui en découlent sont par nature interdisciplinaires dans Ia mesure ou l'objectif partage par !'ensemble des études consiste a corréler les phénomènes physiques et chimiques, Ia composition et Ia micro structuration des couches avec leurs grandeurs mécaniques et leurs caractéristiques de frottement et usure identifiées par diverses méthodes et procédures de synthèses. Ces corrélations sont alors en mesure de conduire a un meilleur contrôle du procédé d' élaboration sur les caractéristiques tribologiques du matériau. Cet apport de connaissances est un préalable a tout développement applique qui pourrait être envisage a long terme, notamment dans une perspective industrielle de production de matériaux sollicites en particulier sur le plan mécanique [1-4]

    Comparaison du comportement tribologique de deux revĂŞtements antifriction pour coussinets conventionnels

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    L'identification des propriétés tribologiques des matériaux reste encore une voie très ouverte. En effet, Ia problématique scientifique traitée par les chercheurs de divers laboratoires est centrée sur I' expérimentation et I' optimisation des propriétés mécaniques ( dureté, élasticité, plasticité, contraintes résiduelles ... etc.) et comportement tribologique (frottement, usure) [1]. Les activités qui en découlent sont par nature interdisciplinaires dans Ia mesure ou l'objectif partage par !'ensemble des études consiste a corréler les phénomènes physiques et chimiques, Ia composition et Ia micro structuration des couches avec leurs grandeurs mécaniques et leurs caractéristiques de frottement et usure identifiées par diverses méthodes et procédures de synthèses. Ces corrélations sont alors en mesure de conduire a un meilleur contrôle du procédé d' élaboration sur les caractéristiques tribologiques du matériau. Cet apport de connaissances est un préalable a tout développement applique qui pourrait être envisage a long terme, notamment dans une perspective industrielle de production de matériaux sollicites en particulier sur le plan mécanique [1-4]

    Effect of nanosilica additive particles on both friction and wear performance of mild steel/CuSn/SnBi multimaterial system

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    This paper presents an experimental study of the tribological behaviour of a multimaterial system using conventional powder metallurgy process with SiO2 nanoparticles. Four configurations were studied with and without SiO2. The tribological properties of the sintered materials were analysed by wear experiments at lubricated conditions on a ball disc wear test rig. The results are compared with those of conventional material for journal bearing. These show less variation of the friction coefficient and less wear rate for the materials with SiO2 compared to the ones without SiO2 and to those of the reference material. The dominant wear mechanism is adhesive wear, accompanied by mild abrasive wear

    Molecular architecture and activation of the insecticidal protein Vip3Aa from Bacillus thuringiensis

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    Bacillus thuringiensis Vip3 (Vegetative Insecticidal Protein 3) toxins are widely used in biotech crops to control Lepidopteran pests. These proteins are produced as inactive protoxins that need to be activated by midgut proteases to trigger cell death. However, little is known about their three-dimensional organization and activation mechanism at the molecular level. Here, we have determined the structures of the protoxin and the protease-activated state of Vip3Aa at 2.9 Å using cryo-electron microscopy. The reconstructions show that the protoxin assembles into a pyramid-shaped tetramer with the C-terminal domains exposed to the solvent and the N-terminal region folded into a spring-loaded apex that, after protease activation, drastically remodels into an extended needle by a mechanism akin to that of influenza haemagglutinin. These results provide the molecular basis for Vip3 activation and function, and serves as a strong foundation for the development of more efficient insecticidal proteins

    Relationships between microstructure, mechanical and dielectric properties of different alumina materials

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    International audienceDifferent alumina materials were elaborated in order to vary microstructural parameters (grain size, densification, porosity, inter-granular phase). These ceramic materials were then characterized from the mechanical point of view (hardness, toughness, friction and wear) and dielectric breakdown. The comparison of these various results shows that, for all these properties, the grain size and also, the nature of the secondary phases and the microstructural parameters were the most significant. Moreover, from the tribological point of view, the dielectric characteristic of materials (breakdown strength) has a fundamental role in the creation of agglomerated wear debris (“third body”) and its properties: a finely agglomerated third body will be obtained for high breakdown strength. Such third body will be able to protect the substrate and thus to reduce later wear. In the same logic a correspondence between breakdown strength and toughness was established, thus confirming the existence of mechanical–electrical correlation for non-conductive materials
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